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    計量經(jīng)濟學(xué)—理論·方法·EViews應用(第三版)簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2019-11-26 15:07 來(lái)源:京東 作者:京東
    eviews
    計量經(jīng)濟學(xué)—理論·方法·EViews應用(第三版)
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    內容簡(jiǎn)介:《計量經(jīng)濟學(xué)—理論·方法·EViews應用(第三版)》系統介紹了計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論和常用方法,包括一元線(xiàn)性回歸模型、多元線(xiàn)性回歸模型、隨機解釋變量問(wèn) 題、多重共線(xiàn)性、異方差性、序列相關(guān)性、虛擬變量模型、滯后變量模型、時(shí)間序列分析、聯(lián)立方程模型等,涵蓋了教育部高等學(xué)校經(jīng)濟類(lèi)學(xué)科教學(xué)指導委員會(huì )制定的經(jīng)濟學(xué)科本科計量經(jīng)濟學(xué)課程基本要求的全部?jì)热?,并結合課程內容,借助案例介紹了計量經(jīng)濟學(xué)常用軟件EViews的使用。
    目錄:第一章 導論 1
    第一節 什么是計量經(jīng)濟學(xué) 1
    第二節 計量經(jīng)濟學(xué)研究的步驟 4
    第三節 計量經(jīng)濟學(xué)模型與數據 9
    第四節 計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 14
    本章小結 18
    思考與練習 18
    第二章 一元線(xiàn)性回歸模型 20
    第一節 回歸模型概述 20
    第二節 一元線(xiàn)性回歸模型的參數估計 30
    第三節 一元線(xiàn)性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗 41
    第四節 一元線(xiàn)性回歸模型的參數的統計推斷 45
    第五節 一元線(xiàn)性回歸模型的預測 50
    第六節 案例分析 55
    本章小結 64
    思考與練習 66
    附錄2.1 普通最小二乘參數估計量的有效性的證明 68
    附錄2.2 隨機誤差項的方差σ 2的普通最小二乘估計的證明 71
    附錄2.3 總體均值的點(diǎn)預測Y 0的方差的證明 72
    第三章 多元線(xiàn)性回歸模型 74
    第一節 多元線(xiàn)性回歸模型的矩陣表示與基本假設 74
    第二節 多元線(xiàn)性回歸模型的參數估計 77
    第三節 多元線(xiàn)性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗 85
    第四節 多元線(xiàn)性回歸模型的統計推斷 88
    第五節 多元線(xiàn)性回歸模型的預測 94
    第六節 案例分析 99
    本章小結 103
    思考與練習 105
    附錄3.1 普通最小二乘參數估計量的有效性的證明 109
    附錄3.2 隨機誤差項的方差σ2的普通最小二乘估計的證明 110
    附錄3.3 R2隨解釋變量數目增加而增大(或至少不變)的證明 112
    第四章 隨機解釋變量問(wèn)題 114
    第一節 隨機解釋變量問(wèn)題及其產(chǎn)生原因 114
    第二節 隨機解釋變量的影響 115
    第三節 隨機解釋變量問(wèn)題的修正 117
    第四節 案例分析 120
    本章小結 122
    思考與練習 123
    第五章 多重共線(xiàn)性 124
    第一節 多重共線(xiàn)性及其產(chǎn)生原因 124
    第二節 多重共線(xiàn)性的影響 125
    第三節 多重共線(xiàn)性的檢驗 127
    第四節 多重共線(xiàn)性的修正 130
    第五節 案例分析 132
    本章小結 135
    思考與練習 136
    第六章 異方差性 138
    第一節 異方差性及其產(chǎn)生原因 138
    第二節 異方差性的影響 141
    第三節 異方差性檢驗 142
    第四節 異方差性的修正 151
    第五節 案例分析 161
    本章小結 164
    思考與練習 166
    第七章 序列相關(guān)性 168
    第一節 序列相關(guān)性及其產(chǎn)生原因 168
    第二節 序列相關(guān)性的影響 170
    第三節 序列相關(guān)性的檢驗 173
    第四節 序列相關(guān)的補救 177
    第五節 案例分析 183
    本章小結 191
    思考與練習 192
    第八章 虛擬變量模型 195
    第一節 虛擬變量 195
    第二節 虛擬被解釋變量 202
    第三節 案例分析 208
    本章小結 211
    思考與練習 212
    第九章 滯后變量模型 214
    第一節 滯后效應及滯后變量模型的概念 214
    第二節 分布滯后模型 216
    第三節 自回歸模型 223
    第四節 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 225
    第五節 案例分析 226
    本章小結 232
    思考與練習 236
    第十章 時(shí)間序列分析 238
    第一節 時(shí)間序列分析基本概念 238
    第二節 單位根檢驗 241
    第三節 協(xié)整和誤差修正模型 248
    第四節 案例分析 254
    本章小結 259
    思考與練習 261
    第十一章 聯(lián)立方程模型 263
    第一節 聯(lián)立方程模型概述 263
    第二節 聯(lián)立方程模型的識別 272
    第三節 聯(lián)立方程模型的參數估計 283
    第四節 案例分析 288
    本章小結 293
    思考與練習 294
    參考文獻 298
    附錄A 統計用表 299
    A1 t分布的臨界值 299
    A2 F分布的臨界值 301
    A3 χ2分布的臨界值 304
    A4 DW檢驗上下臨界值 305
    附錄B 統計學(xué)相關(guān)知識 307
    B1 總體、樣本與隨機變量 307
    B2 隨機變量的分布307
    B3 總體分布的數字特征——參數 308
    B4 樣本分布的數字特征——統計量 309
    B5 幾個(gè)重要的連續型隨機變量的分布 310
    B6 正態(tài)總體的樣本平均數和樣本方差 311
    B7 估計量的評價(jià) 312
    B8 參數估計 313
    B9 假設檢驗 314
    附錄C 線(xiàn)性代數相關(guān)知識 317
    C1 向量和矩陣的基本概念 317
    C2 向量和矩陣的運算 318
    C3 矩陣的跡 322
    C4 向量的模和矩陣的行列式 323
    C5 矩陣的秩 324
    C6 逆矩陣 325
    C7 特征根和特征向量 326
    C8 正定矩陣和負定矩陣 327
    C9 矩陣導數 328
    C10 隨機向量的均值和方差 328
    附錄D 諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué) 330
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